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Minéralogie, porosité et diffusion des solutés dans l'argilite du ...

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172 CHAPITRE 5<br />

2 Résultats préliminaires<br />

2.1 Détermination <strong>des</strong> résolutions spatiales<br />

La résolution spatiale d’une méthode constitue l’un <strong>des</strong> paramètres clés <strong>dans</strong> l’obtention<br />

de cartographies minérales. La granulométrie de l’argilite variant spatialement <strong>dans</strong><br />

l’épaisseur de la couche <strong>du</strong> Callovo-Oxfordien (Gaucher <strong>et</strong> al., 2004, chapitre 4), <strong>des</strong> tests<br />

préliminaires ont <strong>dans</strong> un premier temps été réalisés afin d’évaluer les possibilités <strong>des</strong><br />

métho<strong>des</strong> microLIBS <strong>et</strong> microsonde électronique.<br />

2.1.1 La microLIBS<br />

En microLIBS, la résolution est investiguée en mesurant le diamètre <strong>du</strong> cratère créé lors<br />

de l’ablation laser. Pour <strong>des</strong> matériaux non poreux, <strong>des</strong> cratères de 2 - 4 µm sont généralement<br />

obtenus (quartz, acier, métal) (Robert <strong>et</strong> al., 2008). Pour les matériaux poreux tels que<br />

l’argilite, aucune étude n’avait été réalisée. Afin d’évaluer <strong>et</strong> d’optimiser la résolution spatiale<br />

pour ces matériaux, l’influence <strong>des</strong> paramètres inhérents au laser <strong>et</strong> au système d’optiques ont<br />

été investigués par Nathalie Diaz <strong>et</strong> Denis Menut. En surface de l’échantillon, <strong>des</strong> cratères de<br />

diamètre compris entre 8 <strong>et</strong> 10 µm sont obtenus pour l’argilite à partir de conditions<br />

analytiques optimales (Fig. 5.5). Ceux-ci ne rendent cependant pas compte de la géométrie 3D<br />

<strong>du</strong> cratère. Celui-ci présente une forme globalement conique où la partie en surface<br />

(profondeur inférieure à 0,1 µm) est liée à une seconde interaction avec le plasma. En<br />

profondeur, la partie ablatée représente <strong>des</strong> cratères de 3 à 5 µm selon les conditions choisies.<br />

Les travaux de N. Diaz <strong>et</strong> D. Menut ont également montré l’influence de la cible sur la forme<br />

<strong>du</strong> cratère, ceux-ci sont bien <strong>des</strong>sinés <strong>et</strong> repro<strong>du</strong>ctibles <strong>dans</strong> la matrice argileuse alors que<br />

pour les quartz <strong>et</strong> les carbonates, ils ne sont pas aussi bien identifiables (Fig. 5.5). Considérant<br />

que la partie supérieure <strong>du</strong> cratère représente une p<strong>et</strong>ite proportion <strong>du</strong> volume ablaté,<br />

l’échantillon est déplacé avec un pas de 5 µm pour un faisceau laser d’un diamètre de 5 µm.<br />

C<strong>et</strong>te résolution (5 µm) perm<strong>et</strong> d’ablaté un volume suffisant pour une détection satisfaisante<br />

<strong>des</strong> éléments.

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